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β-内啡肽是一种内源性阿片肽,由马的垂体和中枢神经系统产生。

重组人CD8α&β异二聚体蛋白(Recombinant Human CD8 alpha&beta Heterodimer Protein, His-Flag Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于细胞毒性T细胞(CTLs)表面。CD8分子在T细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究T细胞免疫机制的重要工具。 T细胞的激活与免疫反应 CD8分子由α和β两个亚基组成,形成异二聚体结构。CD8α&β异二聚体通过与MHC I类分子结合,增强T细胞受体(TCR)对MHC I类分子呈递的抗原肽的识别能力。这种结合不仅提高了T细胞对抗原的敏感性,还通过CD8的胞内段传递共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,CD8还参与调节T细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的应用 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD8α&β异二聚体蛋白,带有C末端His-Flag标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。

重组生物素化人LAIR2蛋白还具有广泛的应用前景。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在免疫细胞的发育、激活和细胞间相互作用中发挥关键作用。Biotinylated Human CD7 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人CD7蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD7的功能及其在免疫系统中的作用提供了强大的技术支持。 CD7在免疫细胞的早期发育和成熟过程中起着重要作用。它通过与其他细胞表面分子的相互作用,调节T细胞和NK细胞的活化、增殖和细胞毒性功能。此外,CD7在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达也使其成为潜在的治疗靶点。生物素标记的CD7蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD7蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。His-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。

His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。

在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36γ(Recombinant Mouse IL - 36γ)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。 IL - 36γ 的结构与功能 IL - 36γ 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36γ 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36γ 在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36γ 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36γ 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。

dNTP Set Solution广泛应用于多种分子生物学实验,如基因扩增、cDNA合成等

Oligo(dT)₂₅ mRNA磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从总RNA或细胞裂解液中快速纯化mRNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)₂₅序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 Oligo(dT)₂₅磁珠表面修饰了生物素化的Oligo(dT)₂₅序列,这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾。当样本与磁珠混合后,mRNA通过碱基互补配对与Oligo(dT)₂₅结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、cDNA文库构建、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 无需洗脱:提取产物中的磁珠可以不洗脱而直接用于下游实验。 可重复使用:磁珠可再生并多次使用,降低了实验成本。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头。 磁珠保存:磁珠应避免干燥,使用前需充分混匀。 裂解液处理:样本裂解时需快速操作,避免RNA降解。

随着研究的不断深入,IFN-ω有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案,为人类健康保驾护航。

在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse FGL2 Protein,His-Avi and Flag Tag(重组生物素化小鼠FGL2蛋白,His-Avi和Flag标签)正成为探索FGL2功能和相关疾病机制的重要工具。 FGL2(Fibrinogen-like protein 2)是一种分泌性蛋白,属于纤维蛋白原超家族。它在免疫调节、细胞黏附和组织修复中发挥着重要作用。FGL2通过与细胞表面受体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导,参与炎症反应和免疫耐受的建立。在病理状态下,FGL2的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫疾病、炎症性疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FGL2蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠FGL2蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对FGL2蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。

重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。

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